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    2022-2023学年福建省泉州市德化一中高一化学第一学期期中质量检测模拟试题含解析.doc

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    2022-2023学年福建省泉州市德化一中高一化学第一学期期中质量检测模拟试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列物质中,不能由两种单质直接化合得到的是AFeCl2BCuCl2CHClDNa2O22、化学概念在逻辑上存在如下关系,对下列概念的说法正确的是A化合物与电解质属于包含关系B离子反应与置换反应属于包含关系C溶液与分散系属于并列关系D氧化物与碱性氧化物属于交叉关系3、诺贝尔化学奖获得者泽维尔研究了氢气和二氧化碳的反应:H2 +CO2 =CO+H2O,此反应在一定条件下经历了一个相对长的中间状态HCOOH。下列叙述正确的是AH2 的还原性一定比CO强BCO还原性一定比H2 强C反应条件对物质的还原性存在影响D以上反应不是氧化还原反应4、下列反应的离子方程式为: 的是( )A烧碱与盐酸反应B纯碱与盐酸反应C石灰石与盐酸反应D小苏打与盐酸反应5、下列各组物质相互反应,生成物不随反应条件或反应物的用量变化而变化的是ANa和O2BNaOH和CO2CC和CO2DNa2CO3和HCl6、某无色透明的溶液中能大量共存的离子组是AAl3+、Cu2+、SO42、Cl BBa2+、K+、SO42、NO3CNH4+、Mg2+、SO42¯、Cl DNa+、Ca2+、Cl、CO327、 “玉兔”号月球车用作为热源材料,下列关于的说法正确的是()A与互为同位素B与互为同素异形体C与具有完全相同的化学性质D与具有相同的最外层电子8、下列各组物质按酸、碱、盐分类顺次排列的是()A硫酸(H2SO4)、纯碱(Na2CO3)、食盐(NaCl)B硝酸(HNO3)、烧碱(NaOH)、胆矾(CuSO45H2O)C醋酸(CH3COOH)、乙醇(C2H5OH)、硫酸铵(NH4)2SO4D盐酸(HCl)、熟石灰Ca(OH)2、苛性钠(NaOH)9、分类法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用,下列分类标准合理的是( )。A将酸分为一元酸、二元酸等:分子组成中含有氢原子的数目B强电解质与弱电解质:溶液的导电能力大小C溶液与胶体:本质不同的原因是能否发生丁达尔现象D氧化还原反应的本质:有电子转移10、0.5 L AlCl3溶液中含Cl个数为9.03×1022个,则AlCl3溶液的物质的量浓度为()A0.1 mol·L1 B1 mol·L1 C3 mol·L1 D1.5 mol·L111、实验室需用2mol·L1氯化钠溶液450 mL,配制时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是A450 mL,52.7 gB500 mL,58.5 gC450 mL,58.5 gD500 mL,52.7 g12、下列物质属于非电解质的是A乙醇B液氯C醋酸D碳酸钠13、垃圾分类有利于资源回收利用。下列垃圾的归类不合理的是ABCD垃圾废玻璃铅蓄电池杀虫剂果皮归类可回收物其他垃圾有害垃圾厨余垃圾AABBCCDD14、下列物质与危险化学品标志的对应关系错误的是ABCD砒霜KCl乙醇浓NaOH溶液AABBCCDD15、下列关于漂白粉的叙述正确的是()A工业上使用氯气通入澄清石灰水制取B漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2C漂白粉可以露置在通风阴凉处D漂白粉在酸性环境下使用效果更好16、人们会利用纳米级(1-100nm,1nm=10-9m)微粒物质制造出更加优秀的材料和器件,使化学在材料、能源、环境和生命科学等领域发挥越来越重要的作用。将纳米级微粒物质溶解于液体溶剂中形成一种分散系,对该分散系及分散质颗粒的叙述中正确的是( )A该分散系能发生丁达尔效应 B该分散系为溶液C该分散系属于悬浊液 D该分散系放置一段时间可能很快出现分层现象17、下列关于Na2O和Na2O2的叙述正确的是(   )ANa2O比Na2O2稳定B均可与CO2、H2O反应产生氧气C所含氧元素的化合价均为-2D阴阳离子的个数比均为1:218、下列表述中不正确的是( )A1 mol氧B1 mol HC1 mol SO42D1 mol CH419、下列反应属于氧化还原反应的是ANa2CO3+2HCl=Na2CO3+CO2+H2O BH2O+CO2=H2CO3C2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2 D2Al(OH)3Al2O3+3H2O20、0.1 mol铁粉与含0.1 mol硫酸铁的溶液混合后充分后应,下列叙述正确的是()A氧化产物为0.1 molB还原产物为0.1 molC氧化产物和还原产物共0.2 molD氧化产物为0.2 mol21、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是ANa、Cu2、Cl、CO32- BFe3、K、SO42-、NO3CNa、Ba2、Cl、HCO3 DNa、SiO32-、OH、NO322、不是Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液共同具备的性质是()A都比较稳定,密封放置不产生沉淀B都有丁达尔效应C加入少量NaOH溶液都可产生沉淀D分散质微粒均可透过滤纸二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。24、(12分)有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,做了以下实验。将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有_,生成白色沉淀的化学方程式_;肯定没有_;可能含有_(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:_化学方程式_。25、(12分)某同学设计如下实验方案,以分离KNO3和Ba(NO3)2两种固体混合物,试回答下列问题:供选试剂:Na2SO4溶液、K2CO3溶液、K2SO4溶液、盐酸、硫酸、硝酸。(1)试剂a是_,加入试剂 b所发生反应的离子方程式为_。(2)该方案能否达到实验目的:_。(填“能”或“不能”)。若不能, 应如何改进?_(若能,此问不用回答)。(3)若要测定原混合物中 Ba(NO3)2的质量分数,除了要准确称量混合物的质量外至少还要获得的数据是_的质量。(4)用所制备的KNO3固体配制0.1mol/KNO3溶液450mL,回答下列问题:配制过程中需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒,量筒、胶头滴管、_;需要用托盘天平称量_gKNO3固体。26、(10分)溴苯是一种化工原料,实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下:苯溴溴苯密度/g·cm-30.883.101.50(1)请补充图1烧瓶中反应的化学方程式:2Fe+3Br2=2FeBr3_。(2)图1洗气瓶中盛放的试剂为_,实验中观察到洗气瓶的液体变为橙黄色;还观察到锥形瓶中出现白雾,这是因为_形成的。(3)制得的溴苯经过下列步骤进行提纯:操作、中有机层在_(填仪器名称)中处于_层。操作中NaOH溶液的作用是_。向有机层3加入氯化钙的目的是_。经以上操作后,要对有机层4进一步提纯,下列操作中必须的是_(填选项)。a重结晶 b过滤 c蒸馏 d萃取(4)若使用图2所示装置制取溴苯,球形冷凝管中冷却水应由_口进入,恒压滴液漏斗中盛放的试剂应为_(填选项)。a苯 b液溴27、(12分) (一)某化学兴趣小组设计了图示实验装置(图中省略了夹持仪器)来测定某铁碳合金中铁的质量分数。(1)仪器A的名称是_。(2)C装置的作用_。(3)该小组同学设计的实验装置存在缺陷,有关该实验装置及实验过程中,下列因素可能会导致铁质量分数测量值偏低的是_。AA中反应不完全 B反应生成的SO2部分被E中碱石灰吸收CE中碱石灰会吸收空气中的CO2和H2OD反应完全后,还有CO2气体滞留在装置体系中(二)将19.20 g CuO和Fe2O3的混合物在高温下与足量的CO充分反应,反应后全部气体用200 mL 1.20 molL-1 Ba(OH)2溶液吸收,生成35.46 g白色沉淀(不考虑沉淀的溶解,忽略溶液体积的变化)。(4)则吸收气体后溶液中溶质的化学式为_,其浓度为_。(5)混合物中CuO和Fe2O3的物质的量之比为_。28、(14分)(1)下列实验需要在哪套装置中进行:(填序号,每套装置仅使用一次) 从海水中提取水:_;从KCl溶液中获取KCl晶体:_;分离CaCO3和水:_;分离植物油和水:_。(2)现有甲、乙两瓶无色溶液,已知它们可能为AlCl3溶液和NaOH溶液。现分别将一定体积的甲、乙两溶液混合,具体情况如下表所示,请回答:实验实验实验取甲瓶溶液的量400 mL120 mL120 mL取乙瓶溶液的量120 mL440 mL400 mL生成沉淀的量1.56 g1.56 g3.12 g甲瓶溶液为_溶液。乙瓶溶液为_溶液,其物质的量浓度为_mol·L1。29、(10分)依据AE几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_。(2)属于同一物质的是_(填序号)。(3)与C互为同系物的是_(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_。(5)在120,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是_(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为_。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【解析】Fe、Cl2点燃生成FeCl3;Cu、Cl2点燃生成CuCl2;H2、Cl2点燃生成HCl;Na、O2点燃生成Na2O2。【详解】Fe、Cl2点燃生成FeCl3,所以FeCl2不能由两种单质直接化合得到,故选A;Cu、Cl2点燃生成CuCl2,CuCl2能由两种单质直接化合得到,故不选B;H2、Cl2点燃生成HCl, HCl能由两种单质直接化合得到,故不选C;Na、O2点燃生成Na2O2,Na2O2能由两种单质直接化合得到,故不选D。2、A【解析】A根据水溶液中或熔融状态下是否导电化合物分为电解质和非电解质,化合物与电解质属于包含关系,选项A正确;B部分置换反应有离子参与属于离子反应,离子反应与置换反应属于交叉关系,选项B错误;C分散系根据分散质直径大小分为浊液、胶体和溶液,溶液包含在分散系中,属于包含关系,选项C错误;D凡是能与酸反应生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物,氧化物与碱性氧化物属于包含关系,选项D错误;答案选A。3、C【解析】A、在此反应条件下,H2的还原性强于CO,但COH2OH2CO2发生时,CO的还原性强于H2,故错误;B、根据选项A的分析,CO的还原性不一定比H2强,故错误;C、根据A选项的分析,反应条件对物质的还原性存在影响,故正确;D、上述反应存在化合价的变化,因此属于氧化还原反应,故错误。答案选C。4、D【解析】A烧碱的主要成分是氢氧化钠,故烧碱与盐酸反应的离子方程式为:,A错误;B纯碱的主要成分是碳酸钠,纯碱与盐酸反应的离子方程式为:,B错误;C石灰石的主要成分是碳酸钙,石灰石与盐酸反应的离子方程式为:,C错误;D小苏打的主要成分是碳酸氢钠,小苏打与盐酸反应的离子方程式为:,D正确;答案选D。5、C【解析】A.钠和氧气在常温下反应生成氧化钠,加热条件下反应生成过氧化钠,A错误;B.氢氧化钠和二氧化碳反应时,当氢氧化钠过量时反应生成碳酸钠,当二氧化碳过量时反应生成碳酸氢钠,B错误;C.碳与二氧化碳反应生成一氧化碳,不随反应条件或反应物的用量变化而变化,C正确;D.碳酸钠和盐酸反应时,当碳酸钠过量时反应生成碳酸氢钠,当盐酸过量时反应生成氯化钠、水和二氧化碳,D错误;答案选C。6、C【解析】溶液无色,则有颜色的离子不能存在,溶液中不发生任何反应的离子能大量共存。【详解】A项、溶液中Cu2+为淡蓝色,与无色不符,故A错误;B项、溶液中Ba2+与SO42生成硫酸钡沉淀,不能共存,故B错误;C项、该组离子之间不反应,可大量共存,且离子均为无色,故C正确;D项、溶液中Ca2+与CO32生成碳酸钙沉淀,不能共存,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子共存问题,题本题注意题目无色的要求,解答时注意常见有颜色的离子判断。7、D【解析】A.两者是不同元素,仅相对原子质量相等,A错误;B. 两者互为同位素,B错误;C. 两种微粒不是同种元素,核外电子排布不同,化学性质不同,C错误;D. 两者质子数相同,所以具有相同的最外层电子,D正确。故选择D。8、B【解析】A、硫酸属于酸,纯碱属于盐,食盐属于盐,故A错误;B、硝酸属于酸,烧碱属于碱,胆矾属于盐,故B正确;C、醋酸属于酸,乙醇不属于碱,硫酸铵属于盐,故C错误;D、盐酸属于酸,熟石灰属于碱,苛性钠属于碱,故D错误;故选B。9、D【解析】A. 根据酸电离出的氢离子个数,将酸分为一元酸、二元酸、多元酸,而不是根据酸分子中的氢原子个数,错误;B. 根据电解质在熔融状态或在水溶液中能否完全电离将电解质分为强电解质和弱电解质,错误;C. 分散系的分类依据是根据分散系中分散质粒子直径的大小,而不是否具有丁达尔现象,错误;D.氧化还原反应的本质是电子转移,正确。【点睛】丁达尔效应可以用来区分溶液和胶体,但不是分散系区分的本质区别;溶液导电能力与溶液中可移动电荷总浓度有关,与电解质强弱无关。10、A【解析】试题分析:0.5L氯化铝溶液中含有的氯离子的物质的量为:n(Cl-)=N/NA=0.15mol,氯化铝的物质的量为:n(AlCl3)=1/3n(Cl-)=0.05mol,该氯化铝溶液的物质的量浓度为:c(AlCl3)=0.05mol/0.5L=0.1mol/L考点:考查了物质的量浓度的计算的相关知识。11、B【解析】实验室没有450mL的容量瓶,应用500mL的容量瓶进行配制,根据n=cV及m=nM进行计算。n(NaCl)=0.5L×2 mol·L1=1mol,m(NaCl)=1mol×58.5 g·mol1=58.5g,答案选B。12、A【解析】A. 乙醇是非电解质,A正确;B. 液氯是单质,既不是电解质也不属于非电解质,B错误;C. 醋酸属于酸,是电解质,C错误;D. 碳酸钠属于盐,是电解质,D错误。答案选A.13、B【解析】A废玻璃可回收再利用,属于可回收利用的材料,属于可回收物,A正确;B废电池中含有重金属等有害物质,所以废电池属于有害垃圾,不是其他垃圾,B错误;C杀虫剂瓶中残留有杀虫剂药液等有害物,所以盛装杀虫剂的废瓶是有害垃圾,C正确;D果皮易腐烂,是生活垃圾,不能回收利用,属于厨余垃圾,D正确;故答案为:B。14、B【解析】A、砒霜有毒,属于剧毒品,A正确;B、KCl不属于爆炸品,B错误;C、乙醇是可燃性液体,C正确;D、浓NaOH溶液具有腐蚀性,属于腐蚀品,D正确。答案选B。15、D【解析】工业上使用氯气通入石灰乳制取漂白粉;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2、CaCl2;漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应变质;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸。【详解】工业上将氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂白粉,故A错误;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2和CaCl2,有效成分为Ca(ClO)2,故B错误; 漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应而变质,故C错误;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸,所以在酸性环境下使用效果更好,故D正确。16、A【解析】试题分析:分散系粒子直径在1nm到100nm之间的属于胶体,胶体能发生丁达尔效应,胶体较稳定能保持较长时间不会出现沉淀。答案选A。考点:胶体的性质点评:分散质粒子的直径小于1nm的属于溶液,大于1nm小于100nm的属于胶体,大于100nm的属于浊液。17、D【解析】A. 2Na2O+O22Na2O2,可见Na2O不如Na2O2稳定,故A错误;B. Na2O与CO2、H2O反应不产生氧气,故B错误;C. 所含氧元素的化合价前者为-2,后者为-1,故C错误;D. Na2O含有Na+和O2-,Na2O2含有Na+和O22-,阴阳离子的个数比均为1:2,故D正确。故选D。18、A【解析】A. 1 mol氧没有说明微粒的名称,故错误;B. 1 molH说明是氢原子,正确;C. 1 mol SO42说明了微粒名称,故正确;D. 1 mol CH4说明了是甲烷分子,故正确。故选A。【点睛】物质的量只能用于计量微观粒子,使用时必须指明微粒种类,通常用微粒的化学式表示或说明微粒名称。19、C【解析】反应前后有元素化合价变化的反应是氧化还原反应,据此解答。【详解】A、反应Na2CO3+2HCl=Na2CO3+CO2+H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,A不符合;B、反应H2O+CO2=H2CO3中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,B不符合;C、反应2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2中过氧化钠中的氧元素化合价部分升高,部分降低,属于氧化还原反应,且过氧化钠既是氧化剂也是还原剂,C符合;D、反应2Al(OH)3Al2O3+3H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,D不符合;答案选C。20、A【解析】n(Fe3+)=0.2mol,与铁粉发生Fe+2Fe3+3Fe2+,反应中铁粉为还原剂,Fe3+为氧化剂,Fe2+既是氧化产物也是还原产物,以此解答该题。【详解】n(Fe3+)=0.2mol,与铁粉发生Fe+2Fe3+3Fe2+,0.1mol铁与硫酸铁完全反应,反应中铁粉为还原剂,Fe3+为氧化剂,Fe2+既是氧化产物也是还原产物,则氧化产物为0.1mol,还原产物为0.2mol,氧化产物和还原产物共0.3mol,只有A正确,故答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,把握发生的氧化还原反应及反应的离子方程式为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查。注意反应物都已知的条件下,需要首先判断过量。21、C【解析】根据离子之间能结合生成水、气体、沉淀等,则离子不能共存,并结合加入NaOH溶液生成沉淀和加入盐酸生成气体来解答。【详解】A项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铜沉淀,加盐酸不反应,故A错误;B项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀,加盐酸不反应,故B错误;C项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成碳酸钡沉淀,加盐酸生成二氧化碳气体,故C正确;D项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液不反应,加盐酸生成硅酸沉淀,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉离子之间的反应是解答本题的关键,注意信息的综合应用来解答。22、B【解析】A、溶液和胶体外观基本一致,一般为均一透明、稳定,故A不选;B、只有胶体具有丁达尔效应,溶液不具备,故B选;C、向Fe(OH)3胶体中加入NaOH溶液,会使胶体发生聚沉,产生Fe(OH)3沉淀,而MgCl2与NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀,故C不选;D、溶液和胶体都能透过滤纸,故D不选;答案选B。二、非选择题(共84分)23、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。24、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl Na2CO3、CuSO4 NH4Cl 取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。 NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O 【解析】(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有CuSO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl ;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热, 用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O。25、K2CO3溶液 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 不能 应在操作的滤液中加入过量硝酸后再蒸发结晶 沉淀A1(或固体B) 500mL容量瓶 5.1 【解析】(1)由流程可知,溶解后加试剂a为K2CO3,操作为过滤,沉淀A为碳酸钡,试剂b为HNO3,与碳酸钡反应得到硝酸钡溶液,蒸发、结晶得到固体B为硝酸钡;正确答案:K2CO3;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。(2)由于加入过量试剂碳酸钾,滤液直接蒸发结晶得到的是碳酸钾与硝酸钾混合物,所以不能达到实验目的;应在操作的滤液中加入过量硝酸除去过量碳酸钾后再蒸发结晶,可以得到硝酸钾;正确答案:不能;应在操作的滤液中加入过量硝酸后再蒸发结晶。(3)若要测定原混合物中 Ba(NO3)2的质量分数,除了要准确称量混合物的质量外至少还要获得的数据是固体BBa(NO3)2的质量或者沉淀A1(BaCO3)的质量;正确答案:沉淀A1(或固体B)。(4)根据配制一定物质的量浓度溶液的每个步骤所需仪器可以确定还需要500mL容量瓶。m(KNO3)=n(KNO3)×M(KNO3)=0.1mol/L×0.5L×101g/mol=5.05g5.1g;正确答案: 500ml容量瓶; 5.1g 。26、CCl4HBr气体与水蒸气形成酸雾分液漏斗下除去溴苯中溴单质除去溴苯中的水c下b【解析】(1)图1烧瓶中,苯与液溴在FeBr3作催化剂的条件下发生取代反应生成溴苯,化学方程式为:。(2)洗气瓶中变橙黄色,则洗气瓶中溶有Br2。由于液溴具有挥发性,且Br2易溶于CCl4,所以图1洗气瓶中可盛装CCl4吸收挥发出的Br2。苯与液溴反应生成HBr,HBr与水蒸气结合呈白雾。故答案为CCl4;HBr气体与水蒸气形成酸雾。(3)粗溴苯中含有溴苯、苯、未反应完的Br2、FeBr3等。粗溴苯水洗后,液体分层,FeBr3易溶于水进入水层,溴易溶于有机物,和苯、溴苯一起进入有机层,分液得有机层1。再加NaOH溶液除去Br2,再次分液,水层中主要含有NaBr、NaBrO等,有机层2中含有苯、溴苯。第二次水洗除去有机层中可能含有的少量NaOH,分液后得有机层3。加入无水氯化钙吸水,过滤,得有机层4,其中含有苯和溴苯。操作、均为分液;溴苯的密度大于水,所以分液后有机层在分液漏斗中处于下层。故答案为分液漏斗;下。根据上述分析操作II中NaOH的作用是:除去溴苯中溴单质。向有机层3中加入氯化钙的目的是:除去溴苯中的水。有机层4中含有苯和溴苯,根据苯与溴苯的沸点不同,可进行蒸馏分离。故选c。(4)冷凝管中的水流向是“下进上出”。液体药品的加入顺序为将密度大的滴入到密度小的溶液中,溴的密度大于苯,所以恒压滴液漏斗中盛放的试剂为液溴,故选b。故答案为下;b。27、圆底烧瓶 除尽反应生成的二氧化硫 BC Ba(HCO3)2 0.3 molL-1 2:1 【解析】(一)由装置图可知,实验原理是通过测定干燥管E的质量增重确定二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量计算铁碳合金中碳的质量,进而计算铁的质量,再计算合金中铁的质量分数。故二氧化硫会影响二氧化碳的测定,进入干燥管E的气体应除去二氧化硫、且干燥。(二) CuO和Fe2O3的混合物在高温下与足量的CO充分反应生成CO2,少量CO2与Ba(OH)2反应生成BaCO3,过量的CO2再与与BaCO3反应生成Ba(HCO3)2,依据反应的化学方程式解题即可。【详解】(1)仪器A为圆底烧瓶。(2)C中酸性高锰酸钾可以和SO2发生反应,因此C装置是为了除尽SO2,避免影响对CO2的测定。(3)AA中反应不完全,导致测定的CO2的质量减少,铁的质量分数增大,故A错误。B反应生成的SO2部分被E中碱石灰吸收,导致测定的CO2的质量增大,铁的质量分数减小,故B正确。CE中碱石灰会吸收空气中的CO2和H2O,导致测定的CO2的质量增大,铁的质量分数减小,故C正确。D装置中残留的CO2没有完全被E吸收,导致测定的CO2的质量减少,铁的质量分数增大,故D错误。本题选BC。(二) (4)发生反应为CO2+Ba(OH)2=BaCO3+H2O、CO2+H2O+BaCO3=Ba(HCO3)2。生成35.46 g白色沉淀BaCO3,根据化学方程式可求得参加反应的n1Ba(OH)2=n(BaCO3)=0.18mol,参与反应的n2Ba(OH)2=0.2 L×1.20 molL10.18mol =0.06 mol,根据化学方程式列比例式可得nBa (HCO3)2=0.06 mol,cBa (HCO3)2=0.3 mol/L。吸收后溶液的溶质为Ba (HCO3)2。(5)参与反应的n1(CO2)= n1Ba(OH)2=0.18mol,参与反应的n2(CO2)= n2Ba(OH)2+ n2(BaCO3)=0.12mol,因为生成的CO2全部参与了反应,n(CO2)= 0.18mol+0.12mol=0.3mol。设CuO和Fe2O3的物质的量分别为x mol、y mol,根据化学方程式CuO+COCu+CO2、Fe2O3+3CO2Fe+3CO2,列方程组80x+160y=19.2,x+3y=0.3,解得x=0.12 mol,y=0.06 mol。CuO和Fe2O3的物质的量之比为21。【点睛】解答问题(一)的关键是清楚实验原理,通过测定浓硫酸与C反应生成CO2的量,进而求出铁的质量分数。28、AlCl3NaOH0.5【解析】(1)水易挥发,海水中提取水可用蒸馏的方法,答案选;从 KCl溶液中获取KCl晶体,可用蒸发的方法,答案选;CaCO3不溶于水,分离CaCO3和水,可用过滤的方法,答案选;植物油和水互不相溶,分离植物油和水,可用分液的方法,答案选;(2)氯化铝滴入NaOH溶液中,开始氢氧化钠过量,发生反应AlCl3+4NaOHNaAlO2+3NaCl+2H2O,然后发生反应:3NaAlO2+AlCl3+6H2O=4Al(OH)3+3NaCl;氢氧化钠溶液滴入AlCl3溶液中,开始发生反应:AlCl3+3NaOHAl(OH)3+3NaCl,然后发生反应:Al(OH)3+NaOHNaAlO2+2H2O,由和可知,一定量的甲与乙反应时,乙的量越多,生成的沉淀越少,则乙为NaOH溶液,即甲为AlCl3溶液,乙为NaOH溶液,由实验可知,实验中NaOH不足,AlCl3有剩余,根据AlCl3+3NaOHAl(OH)3+3NaCl,1.56g沉淀的物质的量为=0.02mol,则NaOH的物质的量为0.02mol×3=0.06mol,故NaOH溶液的物质的量浓度为0.06mol/0.12L=0.5mol/L。29、 C、E A D A A 【解析】根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1mol CH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量是7.5mol。可见等物质的量的上述烃,完全燃烧消耗O2的物质的量最多的是苯,序号是D;当烃等质量时,由于消耗1mol O2需4mol H原子,其质量是4g;同样消耗1mol O2,需1molC原子,其质量是12g。若都是12g,则H元素要消耗3molO2,C元素消耗1molO2,所以等质量的不同烃,有机物中H元素的含量越高,消耗O2就越多,由于CH4中H元素含量最多,所以等质量时完全燃烧时消耗O2最多的是CH4,其序号是A,故答案为D;A;(6)根据烃燃烧通式:CxHy+(x+y/4)O2=CO2+y/2H2O,在120、1.01×105Pa下,水是气态,燃烧前后体积没有变化,即:1+(x+y/4)=1+y/2,y=4,即在120、1.01×105Pa下氢原子数为4的烃燃烧前后体积没有变化,A与C比较,符合条件的是A(CH4),故答案为A。(7)分子式C8H18的烃,有多种同分异构体,一氯代物只

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